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文檔簡介
1、隨著人們對通信質量的要求不斷提高,通信技術更新?lián)Q代的速度也越來越快,4G剛剛商用沒多久,4G+和Pre5G相關的技術就被不斷地提出。通信技術的發(fā)展必然使得空間的電磁環(huán)境越來越復雜,干擾也越來越多,而跳頻通信具有很好的抗干擾、抗衰落以及抗截獲等特性,這使得其在軍事和民用通信中都得到了很好的應用。
本文設計了一個高跳速的跳頻通信系統(tǒng),由于系統(tǒng)的跳頻速率高達10000hops/s,接收端很難保證頻率跳變時刻的載波相位的相關性,所以本
2、文的調制方式采用了非相干2FSK。跳頻系統(tǒng)在通信過程中其通信頻率是不斷變化的,這也使得跳頻同步成了跳頻系統(tǒng)的關鍵部分,因此,本文在給出了系統(tǒng)的設計思路、整體方案以及實現(xiàn)過程的同時,重點研究和設計了系統(tǒng)的同步方案。
本文在研究了一般跳頻同步方法的基礎上,結合等待式自同步法和同步字頭法設計了一種雙跳頻圖案同步方法,加快了跳頻同步的速度。該方法主要從跳頻捕獲和跟蹤兩個方面做了設計來縮短同步時間:首先,跳頻捕獲采用的是等待式串行捕獲法
3、,但是該方法的捕獲時間跟跳頻圖案周期長短有關,于是結合了同步字頭法,設計了短周期的跳頻圖案來傳輸同步頭信息,而數據通信階段就采用長周期的跳頻圖案,這樣就可以縮短跳頻捕獲的時間,同時也不影響數據傳輸階段的跳頻增益;其次,跳頻跟蹤采用的是一種基于跳頻時鐘信號的跟蹤方法,在其實現(xiàn)過程中,本文設計了一種多電平采樣結構,該結構能夠將跳頻時鐘的誤差大小縮小到幾個采樣點級別的精度,并且能夠非??焖俚赝瓿筛欉^程。
最后編寫了系統(tǒng)中各個模塊的
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